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在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。在室内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的大差值。输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。在一定的时间间隔内,传感器输出中有与被测量无关的不需要的变化量。在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。由于周围温度变化而引起的零点漂移。校准曲线与某一规定直线一致的程度。校准曲线与某一规定直线偏离的程度。传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率。输出时被测量变化的特性。使传感器保持量程和规定限内的零平衡所补偿的温度范围。当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
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有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。常见传感器的应用领域和工作原理列于下表。传感器按照其用途分类:压力敏和力敏传感器位置传感器液面传感器能耗传感器速度传感器加速度传感器射线辐射传感器热敏传感器24GHz雷达传感器传感器按照其原理分类:振动传感器湿敏传感器磁敏传感器气敏传感器真空度传感器生物传感器等。传感器按照其输出信号为标准分类:模拟传感器;将被测量的非电学量转换成模拟电信号。数字传感器;将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。膺数字传感器;将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。开关传感器;当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
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水分子的;在T=5℃时为78.36,在T=20℃时为79.63。有机物ε与温度的关系因材料而异,且不遵从正比关系。在某些温区;随T呈上升趋势,某些温区;随T增加而下降。多数文献在对高分子湿敏电容元件感湿机理的分析中认为:高分子聚合物具有较小的介电常数,如聚酰亚胺在低湿时介电常数为3.0一3.8。而水分子介电常数是高分子;的几十倍。因此高分子介质在吸湿后,由于水分子偶距的存在,大大提高了吸水异质层的介电常数,这是多相介质的复合介电常数具有加和性决定的。由于的变化,使湿敏电容元件的电容量C与相对湿度成正比。在设计和制作工艺中很难组到感湿特性全湿程线性。作为电容器,高分子介质膜的厚度d和平板电容的效面积S也和温度有关。
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LED光源红/绿超声波/红外线激光二管三基差硅膜片电磁感应差压电磁线圈传感器种类按应用分类原理传感器性能特性高稳定性。高性。高精度。耐用性。调试简单。小尺寸、大范围。传感器性能特性高稳定性。传感器使用的日常注意事项1、基本参数。在干扰情况下的安装调试。IP防尘防水等级说明。传感器使用的日常注意事项参数:检测距离参数:检测距离应差距离应差距离:对于反射型传感器,是使用标准目标物的重设距离与检测距离之差。应差距离应差距离:对于反射型传感器,是使用标准目标物的重设距反应时间反应时间:传感器检测到光束的稳定存在并输入ON信号所需的短时间,或者检测到光束不存在并输出OFF信号所需的短时间。